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管道研究

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天然氣管道交流雜散電流干擾排查與治理案例

來源:《管道安全保護》2025年第2期 作者:王東強 時間:2025-9-13 閱讀:

王東強
國家管網(wǎng)集團西氣東輸蘇北輸氣分公司

背景
  某LNG輸氣支線管道19.2 km,其中電廠專線管道2.6 km。受區(qū)域規(guī)劃和地形條件的限制,近10 km管線與已建110 kV、220 kV、500 kV等高壓交流輸電線路并行或交叉,致使部分管道存在一定的交流雜散電流干擾。為有效減緩干擾,管道在設(shè)計施工階段設(shè)置排流裝置20余處,將交流干擾電壓控制在4 V以下。其中電廠專線管道未單獨設(shè)置陰極保護設(shè)備,采用與支線管道跨接方式提供強制電流陰極保護。2024年例行電位測試時發(fā)現(xiàn),電廠專線的5處測試樁檢測出較高的交流干擾電壓,最高電壓達到16.5 V;同時支線末端測試樁處交流干擾電壓也升高至17 V,以往這幾處的交流電壓均在2 V~3 V。該區(qū)段土壤電阻率約11 Ω·m~22 Ω·m,經(jīng)計算其交流干擾電流密度達到170 A/㎡~280 A/㎡,根據(jù)GB/T 50698―2011 《埋地鋼質(zhì)管道交流干擾防護技術(shù)標準》規(guī)定達到強干擾程度,應(yīng)采取交流干擾防護措施。
排查
  針對突然升高的交流干擾電壓,經(jīng)對周邊環(huán)境調(diào)查和使用PCM對電廠專線外防腐層進行漏點檢測,未發(fā)現(xiàn)防腐層破損和其他金屬搭接情況;與電力管理部門進行溝通,近期也未發(fā)生電力線路故障或進行檢修工作。
  電廠專線與附近220 kV及500 kV交流輸電線路距離較遠,不存在交叉情況,且未排查出新增導致交流干擾增大的因素。而支線管道除了上述幾處交流干擾電壓異常升高外,并未排查出其他問題。再對支線分輸站區(qū)域陰極保護系統(tǒng)進行排查,發(fā)現(xiàn)進站絕緣接頭測試樁處站內(nèi)直流電壓為﹣1.04 V、交流電壓0.17 V,站外直流電壓﹣1.02 V、交流電壓21 V。打開絕緣接頭固態(tài)去耦合器箱體后發(fā)現(xiàn),固態(tài)去耦合器接地端、接地電纜出現(xiàn)灼燒現(xiàn)象,經(jīng)檢查測試確定固態(tài)去耦合器損壞。該固態(tài)去耦合器兩側(cè)分別連接支線管道及場站接地網(wǎng),除了保護進站絕緣接頭,還對支線管道起到了排流作用。固態(tài)去耦合器損壞使排流失效,導致電廠專線和支線管道末端交流干擾電壓升高。
措施
  摘除支線管道與電廠專線跨接,利用施工期間臨時犧牲陽極對電廠專線管道進行保護。對施工期間3處臨時帶狀犧牲陽極進行電位測試,現(xiàn)場值為﹣1.1 V,經(jīng)與管道重新跨接后,管道通電電位達到﹣1.055 V,斷電電位﹣1.005 V,滿足陰極保護電位要求。
  將電廠專線管道與場站管道進行跨接,使用區(qū)域陰極保護電流對電廠專線進行聯(lián)保,其保護電位達到﹣1.2 V,區(qū)域陰保數(shù)據(jù)、區(qū)域恒電位儀各項輸出均正常。
  更換固態(tài)去耦合器后,恢復支線管道與電廠專線的跨接,支線末端管道和電廠專線交流干擾電壓均下降至2.5 V左右,陰極保護電位均正常。
啟示
  固態(tài)去耦合器對支線管道起到了排流作用。更換固態(tài)去耦合器前,前兩種措施均能保證電廠專線管道陰極保護電位、交流干擾電壓達標,且不需要進行額外施工工程,可快捷、簡便、經(jīng)濟地完成臨時性故障處置。后續(xù)將在支線管道19 km處加裝1組固態(tài)去耦合器接地,緩解交流干擾。綜合治理措施將最大程度降低管道所受干擾影響,最大限度減少施工量,保證管道陰極保護的有效性與施工工程經(jīng)濟性。
  未來,隨著經(jīng)濟和社會發(fā)展,天然氣管道和城市建設(shè)交集日趨增多,有可能會遇到更加復雜多樣的干擾和故障形式,管道雜散電流干擾的防護將是長期、變化、發(fā)展的一項課題。期待伴隨技術(shù)進步及其深入應(yīng)用實踐,也許能夠從管道本體出發(fā),采用新技術(shù)、新材料,從本質(zhì)上杜絕雜散電流干擾。
  

  作者簡介:王東強,1987年生,本科,助理工程師,油氣管道保護工技師,主要從事油氣管道保護工作。聯(lián)系方式:15189409565,15189409565@163.com。

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